EP4383838A1 - Procédé commande d émission de signaux radio auto-adaptatif - Google Patents
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- EP4383838A1 EP4383838A1 EP23214537.5A EP23214537A EP4383838A1 EP 4383838 A1 EP4383838 A1 EP 4383838A1 EP 23214537 A EP23214537 A EP 23214537A EP 4383838 A1 EP4383838 A1 EP 4383838A1
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Definitions
- the present invention relates to a method for transmitting radio signals carrying useful data.
- Some of these devices are powered by a battery storing a limited amount of energy. Each time a signal carrying useful data is transmitted by such a device, energy is consumed in the battery. When the battery is empty, the device can no longer operate, and, in particular, can no longer send useful data.
- the amount of energy consumed to transmit a signal carrying useful data varies depending on where the device is installed.
- the network coverage of the device depends on the location of installation. For example, if network coverage is poor, the device may have to consume excess energy by repeating the sending of fragments or by increasing transmission power.
- An aim of the invention is to remedy this situation.
- the method according to the first aspect may also include the following characteristics, taken alone or in combination when technically possible.
- the update includes a reduction of the memorized period and/or a reduction of the memorized size, when the deviation is greater than the threshold and the estimated quantity of consumed energy is less than the quantity of energy of reference.
- the stored period is reduced by a first factor, and the stored size is reduced by the first factor.
- the update includes an increase in the stored period and/or an increase in the stored size, when the deviation is greater than the threshold and the estimated energy quantity is greater than the reference energy quantity.
- the stored period is increased by a second factor, and the stored size is increased by the second factor.
- the first factor and the second coefficient are equal.
- the method according to the first aspect further comprises a step of calculating the quantity of reference energy from the stored period and a quantity of energy remaining in a battery 6 of the transmitter.
- the quantity of energy consumed to transmit the first ratio signal is estimated from a transmission duration of the first signal and a transmission power of the first signal.
- the useful data comprises at least one measurement of consumption of a fluid.
- a computer program product comprising program code instructions for executing the steps of the method according to the first aspect, when this program is executed by a transmitter.
- a computer-readable memory storing computer-executable instructions for executing the steps of the method according to the first aspect.
- a transmitter comprising a radio communication interface, and a control unit configured to implement the steps of the method according to the first aspect, such that the first radio signal and the second radio signal are transmitted by the radio communication interface.
- a meter for measuring fluid consumption comprising a transmitter according to the fourth aspect.
- the device 1 is for example a meter having the general function of measuring fluid consumption, for example water consumption in an installation.
- Device 1 includes a sensor 2, a transmitter 4 and a battery 6.
- the sensor 2 is configured to acquire measurements indicative of fluid consumption in the installation.
- the transmitter 4 is configured to transmit radio signals repeatedly over time in a network, so that these radio signals are received by remote equipment.
- LPWAN Low Power Wide Area Network
- LPWAN network is one of the following: SigFox, LoRaWAN, NB-IOT, CAT-M, WAZE, wMBUS.
- the battery 6 constitutes a source of energy which makes it possible to supply energy to the other components of the device 1, in particular the transmitter 4.
- the battery 6 stores a limited quantity of energy: this quantity of stored energy decreases over time. time, in particular each time the transmitter 4 transmits a radio signal.
- Battery 6 may or may not be rechargeable.
- the battery 6 includes for example one or more electric cells.
- the transmitter 4 includes a radio communication interface 8, a memory 10 and a control unit 12.
- the radio communication interface 8 is adapted to generate the aforementioned radio signals.
- the radio communication interface 8 includes one or more antennas.
- Memory 10 stores two parameters: a transmission period Pt, a frame size Tt. We will see below that these two parameters respectively have an influence on the transmission times and the lengths of the radio signals transmitted by the transmitter 4.
- the control unit 12 is configured to control the transmission of radio signals by the radio communication interface 8, so as to take into account the two aforementioned parameters.
- the control unit 12 is capable of modifying the values of the two parameters Pt, Tt which are stored in the memory 10.
- the control unit 12 is further configured to generate useful data frames intended to be communicated to remote equipment.
- the generated frames typically include measurements provided by the sensor, or data resulting from it.
- the control unit 12 may include one or more processors, programmable (FPGA for example) or not (ASIC).
- the or each program can be adapted to execute a control program comprising code instructions for implementing a method which will be described subsequently.
- the control program is for example stored in memory 10.
- the transmitter 4 is configurable in two operating modes which will be detailed below: a static operating mode, and a dynamic operating mode.
- the operating mode in which transmitter 4 is configured is for example indicated in data stored in memory 10, for example a Boolean.
- the transmitter 4 can change operating mode, typically upon receipt of a request to this effect received via the radio communication interface 8, and previously transmitted by remote equipment.
- a method implemented by the transmitter 4 comprises the following steps.
- control unit 12 detects that a radio signal is to be transmitted. We will see later that this detection is based on an elapsed time.
- control unit 12 determines the operating mode in which the transmitter 4 is configured (static or dynamic). Depending on the determined mode, different steps are implemented by the control unit 12.
- control unit 12 constructs a frame containing useful data (step 104).
- the control unit 12 imposes the constraint that the constructed frame has a size equal to the frame size Tt as stored in the memory 10.
- the radio communication interface 8 transmits a radio signal carrying the constructed frame.
- the radio signal is a time signal of limited duration. The transmission of the signal begins at one instant, and stops at a later instant, the interval between these two instants constituting the duration of the transmitted radio signal. This duration depends on the size of the constructed frame.
- the phases that constitute the transmission session vary from one technology to another but overall, but they are generally present.
- the network search phase and transmission times are longer than in a CAT-M network because the modulation of the latter allows higher data rates.
- LoRa and SigFox networks have a very low throughput compared to other technologies, which extends transmission times.
- the transmitter 4 then goes into standby mode for a period equal to the period stored in memory 10 (step 108).
- the control unit 12 starts a time counter at the instant at which the communication interface began to transmit the radio signal, and waits. When the time counter reaches a value equal to the period stored in memory 10, the waiting period is over, and the process returns to step 100.
- step 100 it is detected that a new frame is to be transmitted in step 100 when a time period equal to the period Tt has elapsed from the moment when a previous radio signal was transmitted (more precisely , the moment this broadcast started).
- the transmitter 4 transmits radio signals periodically, based on the stored period Pt in the memory 10. Furthermore, all the signals carry the same quantity of useful data, this quantity being dictated by the stored frame size.
- step 102 the operating mode in which the transmitter 4 has been configured is the dynamic mode.
- the dynamic mode we will see that in the dynamic mode, self-adaptation is implemented by the transmitter.
- transmitter 4 has already transmitted at least one radio signal in the past.
- the last radio signal transmitted is a radio signal of index k-1
- the frame transported by this signal is a frame of index k-1.
- the control unit 12 estimates a quantity of energy consumed by the transmitter 4 to transmit the radio signal of index k-1. This estimate 110 can be carried out in different ways.
- this estimate 110 is made from the duration of the signal of index k-1 and a transmission power of the radio signal of index k-1.
- a transmission power of the signal with index k-1 is measured by the transmitter 4.
- the control unit 12 can estimate in step 110 a current intensity consumed from the transmission power of the radio signal of index k-1. This estimate can be made from a conversion table stored in memory 10, this table associating power values, for example expressed in dBm, with current intensity values, for example expressed in milliamperes (mA). .
- Table 1 below is an example of a usable conversion table: [table 1] Power (dBm) Fluent 0 30mA 1 32mA 2 35mA 3 40mA 4 52mA ... 18 120mA 19 140mA 20 160mA
- control unit 12 can estimate the quantity of energy consumed by multiplying the current intensity determined by the duration of transmission of the radio signal of index k-1.
- the estimated amount of consumed energy can be expressed in mAh.
- step 110 is carried out from real current measurements acquired by a suitable device.
- the estimate could be more precise than with the first embodiment, but the incorporation of the device represents additional manufacturing costs.
- control unit 12 obtains a reference quantity of energy. This step can be carried out in different ways.
- the reference energy quantity is a quantity determined in advance and stored in the memory 10. This quantity is determined as a function of a desired lifespan for the transmitter 4, and of the maximum amount of energy that can be stored in the battery 6.
- the reference energy quantity is calculated by the control unit 12, in particular from the period stored in the memory 10.
- the stored period may vary over time; this also causes the reference energy quantity to vary over time.
- the reference quantity of energy thus represents a maximum quantity allocable for the transmission of a signal so that the battery can operate the number of days indicated.
- control unit 12 compares the quantity of energy consumed to transmit the radio signal k-1, having been estimated in step 110, and the quantity of reference energy obtained in step 112 We will see that the control unit 12 will decide whether or not to update the parameters Pt, Tt stored in the memory 10 (frame size and/or transmission period) as a function of the comparison.
- the control unit 12 calculates a difference between these two quantities of energy.
- the threshold is in absolute value.
- the control unit 12 compares the deviation with a predefined threshold. This threshold is preferably strictly greater than zero.
- the parameters stored in memory 10 are not modified (step 116.
- control unit 12 When the difference is greater than or equal to the threshold and in addition the estimated quantity of energy is less than the reference quantity of energy, then the control unit 12 reduces the stored period and/or reduces the size of stored frame, preferably both (step 118).
- the stored period is reduced in step 118 by a first factor, and the stored size is reduced by the same first factor.
- reduce X by a factor Y designates an operation taking X as input and producing a result equal to ) the period Pt and the frame size Tt makes it possible to maintain the quantity of useful data transmitted by the transmitter 4 in the very long term.
- control unit 12 increases the stored period and/or increases the stored frame size, preferably both (step 120).
- the stored period is increased in step 120 by a second factor, and the stored size is increased by the second factor.
- increase X by a factor Y designates an operation taking X as input and producing a result equal to Y” amounts to “reduce X by a factor of 1/Y”.
- the first factor and the second factor are equal (as in the example presented above). This makes it possible to preserve a certain balance between the different ways of modifying the two aforementioned parameters, and to avoid long-term drift in the values of the parameters Pt, Tt. However, the two factors could be different.
- the control unit 12 implements step 104 to construct a new frame, of index k.
- the control unit 12 relies on the value of the size Tt as present in the memory 10 to ensure that the frame of index k has a size equal to the stored size Tt. If the frame size was updated during step 118 or step 120, then it is this updated size which is used at this stage. Thus, we see that the frame with index k can have a size equal to, greater than or less than that of the frame with index k-1, depending on the decision taken by the control unit in step 114.
- the transmission step 106 is implemented as indicated previously, so as to transmit a new radio signal carrying this new frame.
- the waiting step 108 is implemented, on the basis of the period Pt as stored in the memory 10, having potentially been updated in step 118 or step 120.
- the duration which separates the respective transmissions of the radio signal of index k and a following radio signal of index k+1 will, depending on the case, be equal to, greater or less than the duration which separates the respective transmissions of the radio signal d index k-1 and the radio signal of index k.
- the inventors have noted that distributing a quantity of useful data in several radio signals spaced over time consumes more energy than transmitting this quantity at once in a longer radio signal threshold, under the hypothesis that all the other parameters used by the transmitter are identical (modulation chosen, signal power, etc.). In the example of the Figure 3 , this comes from the fact that the transmitter 4 must carry out the network search phase and the reception window phase, whatever the quantity of useful data transmitted in the radio signal between these two phases. In return, distributing a quantity of useful data into several spaced radio signals allows the device 1 to be more responsive.
- step 120 ensures that the quantity of energy which will be consumed to transmit the radio signal k is less than the quantity of energy consumed to transmit the radio signal k-1. Furthermore, the implementation of step 118 makes it possible to make the device more responsive. In fact, device 1 will have to wait less time in step 108 to emit the next signal.
- the dynamic mode described above is advantageous, because it allows the transmitter to find an interesting compromise between reactivity and energy consumption, and this in a scalable manner over time.
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Abstract
Description
- La présente invention concerne un procédé pour émettre des signaux radio transportant des données utiles.
- On connaît de l'état de la technique des dispositifs destinés à transmettre périodiquement des données utiles à un équipement distant, tels que des compteurs d'eau.
- Certains de ces dispositifs sont alimentés en énergie par une batterie stockant une quantité d'énergie limitée. A chaque fois qu'un signal transportant des données utiles est émis par un tel dispositif, de l'énergie est consommée dans la batterie. Lorsque la batterie est vide, le dispositif ne peut plus fonctionner, et, en particulier, ne peut plus envoyer de données utiles.
- Il convient de noter que la quantité d'énergie consommée pour émettre un signal transportant des données utiles varie en fonction du lieu d'installation du dispositif. En effet, la couverture réseau du dispositif dépend du lieu d'installation. Par exemple, si la couverture réseau est mauvaise, le dispositif peut être amené à consommer un surplus d'énergie en répétant l'envoi de fragments ou en augmentant une puissance d'émission.
- En conséquence, les batteries respectives de deux dispositifs identiques placés dans des lieux différents peuvent se vider à des vitesses différentes. En conséquence, les durées de vie effectives de ces dispositifs peuvent être parfois très différentes, ce qui n'est pas souhaitable.
- Un but de l'invention est de remédier à cette situation.
- Il est à cet effet proposé, selon un premier aspect, un procédé comprenant les étapes suivantes mises en oeuvre par un émetteur :
- commande d'émission d'un premier signal radio transportant des données utiles, de sorte que :
- ∘ la durée qui sépare l'émission du premier signal radio et l'émission d'un précédent signal radio par l'émetteur est égale à une période mémorisée par l'émetteur,
- ∘ le premier signal radio transporte une première trame des données utiles ayant une taille égale à une taille mémorisée par l'émetteur,
- estimation d'une quantité d'énergie consommée par l'émetteur pour émettre le première signal radio,
- comparaison entre la quantité d'énergie consommée et une quantité d'énergie de référence,
- mise à jour de la période mémorisée et/ou de la taille mémorisée à condition qu'un écart entre la quantité d'énergie estimée et la quantité d'énergie de référence soit supérieure à un seuil prédéfini,
- après la mise à jour, commande d'émission d'un deuxième signal radio transportant des données utiles, de sorte que :
- ∘ la durée qui sépare l'émission du deuxième signal radio et l'émission du premier signal radio par l'émetteur 4 est égale à la période mémorisée,
- ∘ le deuxième signal radio transporte une deuxième trame des données utiles ayant une taille égale à la taille mémorisée.
- Le procédé selon le premier aspect peut également comprendre les caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison lorsque cela est techniquement possible.
- De préférence, la mise à jour comprend une réduction de la période mémorisée et/ou une réduction de la taille mémorisée, lorsque l'écart est supérieur au seuil et que la quantité d'énergie consommée estimée est inférieure à la quantité d'énergie de référence. De préférence, la période mémorisée est réduite d'un premier facteur, et la taille mémorisée est réduite du premier facteur.
- De préférence, la mise à jour comprend une augmentation de la période mémorisée et/ou une augmentation de la taille mémorisée, lorsque l'écart est supérieur au seuil et que la quantité d'énergie estimée est supérieure à la quantité d'énergie de référence. De préférence, la période mémorisée est augmentée d'un deuxième facteur, et la taille mémorisée est augmentée du deuxième facteur.
- De préférence, le premier facteur et le deuxième coefficient sont égaux.
- De préférence, le procédé selon le premier aspect comprend en outre une étape de calcul de la quantité d'énergie de référence à partir de la période mémorisée et d'une quantité d'énergie restante dans une batterie 6 de l'émetteur.
- De préférence, la quantité d'énergie consommée pour émettre le premier signal ratio est estimée à partir d'une durée d'émission du premier signal et d'une puissance d'émission du premier signal.
- De préférence, les données utiles comprennent au moins une mesure de consommation d'un fluide.
- Il est également proposé, selon un deuxième aspect, un produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon le premier aspect, lorsque ce programme est exécuté par un émetteur.
- Il est également proposé, selon un troisième aspect, une mémoire lisible par ordinateur stockant des instructions exécutables par l'ordinateur pour l'exécution des étapes du procédé selon le premier aspect.
- Il est également proposé, selon un quatrième aspect, un émetteur comprenant une interface de communication radio, et une unité de commande configurée pour mettre en oeuvre les étapes du procédé selon le premier aspect, de telle sorte que premier signal radio et le deuxième signal radio soient émis par l'interface de communication radio.
- Il est également proposé, selon un cinquième aspect, un compteur pour mesurer une consommation de fluide, le compteur comprenant un émetteur selon le quatrième aspect.
- D'autres caractéristiques, buts et avantages de l'invention ressortiront de la description qui suit, qui est purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :
- La
figure 1 illustre de façon schématique un dispositif selon un mode de réalisation. - La
figure 2 est un organigramme d'étapes d'un procédé selon un mode de réalisation. - La
figure 3 représente l'évolution d'une quantité d'énergie consommée pour émettre un signal radio au cours du temps. - Sur l'ensemble des figures, les éléments similaires portent des références identiques.
- On a représenté en
figure 1 un dispositif 1. Le dispositif 1 est par exemple un compteur ayant pour fonction générale de mesurer une consommation de fluide, par exemple une consommation d'eau dans une installation. - Le dispositif 1 comprend un capteur 2, un émetteur 4 et une batterie 6.
- Le capteur 2 est configuré pour acquérir des mesures indicatives d'une consommation de fluide dans l'installation.
- L'émetteur 4 est configuré pour émettre des signaux radios de manière répétée dans le temps dans un réseau, de sorte que ces signaux radios soient reçus par un équipement distant.
- Le réseau considéré est typiquement un réseau étendu à basse consommation (Low Power Wide Area Network ou LPWAN en anglais). Par exemple, le réseau LPWAN est l'un des suivants : SigFox, LoRaWAN, NB-IOT, CAT-M, WAZE, wMBUS.
- La batterie 6 constitue une source d'énergie qui permet d'alimenter en énergie les autres composants du dispositif 1, en particulier l'émetteur 4. La batterie 6 stocke une quantité d'énergie limitée : cette quantité d'énergie stockée diminue au cours du temps, notamment à chaque fois que l'émetteur 4 émet un signal radio. La batterie 6 peut être rechargeable ou pas. La batterie 6 comprend par exemple une ou plusieurs piles électriques.
- L'émetteur 4 comprend une interface de communication radio 8, une mémoire 10 et une unité de commande 12.
- L'interface de communication radio 8 est adaptée pour générer les signaux radios précités. L'interface de communication radio 8 comprend une ou plusieurs antennes.
- La mémoire 10 mémorise deux paramètres : une période d'émission Pt une taille de trame Tt. On verra dans la suite que ces deux paramètres ont respectivement une influence sur les instants d'émission et les longueurs des signaux radio émis par l'émetteur 4.
- L'unité de commande 12 est configurée pour commander l'émission de signaux radios par l'interface de communication radio 8, de sorte à tenir compte des deux paramètres précités. En particulier, l'unité de commande 12 est capable de modifier les valeurs des deux paramètres Pt, Tt qui sont mémorisées dans la mémoire 10.
- L'unité de commande 12 est en outre configurée pour générer des trames de données utiles destinées à être communiquées à un équipement distant. Les trames générées comprennent typiquement des mesures fournies par le capteur, ou des données qui en sont issues.
- L'unité de commande 12 peut comprendre un ou plusieurs processeurs, programmable (FPGA par exemple) ou non (ASIC). Le ou chaque programme peut être adapté pour exécuter un programme de commande comprenant des instructions de code pour la mise en oeuvre d'un procédé qui sera décrit par la suite. Le programme de commande est par exemple mémorisé dans la mémoire 10.
- De manière générale, l'émetteur 4 est configurable dans deux modes de fonctionnement qui seront détaillés dans la suite : un mode de fonctionnement statique, et un mode de fonctionnement dynamique. Le mode de fonctionnement dans lequel l'émetteur 4 est configuré est par exemple indiqué dans une donnée mémorisée dans la mémoire 10, par exemple un booléen. L'émetteur 4 peut changer de mode de fonctionnement, typiquement sur réception d'une requête à cette effet reçue via l'interface de communication radio 8, et précédemment émise par un équipement distant.
- En référence à la
figure 2 , un procédé mis en oeuvre par l'émetteur 4 comprend les étapes suivantes. - Dans une étape 100, l'unité de commande 12 détecte qu'un signal radio est à émettre. On verra par la suite que cette détection repose sur un délai écoulé.
- Dans une étape 102, l'unité de commande 12 détermine le mode de fonctionnement dans lequel l'émetteur 4 est configuré (statique ou dynamique). Selon le mode déterminé, différentes étapes sont mises en oeuvre par l'unité de commande 12.
- Lorsque le mode de fonctionnement de l'émetteur 4 est le mode statique, l'unité de commande 12 construit une trame contenant des données utiles (étape 104). L'unité de commande 12 impose comme contrainte que la trame construite ait une taille égale à la taille de trame Tt telle que mémorisée dans la mémoire 10.
- Ensuite, l'interface de communication radio 8 émet un signal radio transportant la trame construite. Le signal radio est un signal temporel de durée limitée. L'émission du signal débute à un instant, et cesse à un instant ultérieur, l'intervalle entre ces deux instants constituant la durée du signal radio émis. Cette durée dépend de la taille de la trame construite.
- On a représenté en
figure 3 de manière schématique l'évolution de la quantité d'énergie consommée par l'émetteur 4 pour émettre le signal radio à l'étape 106 dans un réseau LPWAN. Ainsi, on distingue plusieurs phases : - une phase de recherche de réseau : Cette phase est dominante dans les réseaux dits connectés (c'est-à-dire avec des signalisations échangées entre l'émetteur 4 et des équipements distants destinataires tels que des passerelles. Sa durée peut s'étaler entre quelques secondes à plusieurs minutes en fonction des bandes de fréquences à parcourir. Cette phase permet de :
- ∘ déterminer une fréquence d'écoute du ou des équipements distants,
- ∘ initier une configuration de canal dédiée pour l'émetteur 4
- ∘ s'attacher au réseau.
- une phase de signalisation : Cette phase permet d'alerter sur un début ou fin d'une phase de transmission.
- Transfert de données : Selon les couches protocolaires impliqués, des mécanismes d'encapsulation et de fragmentation s'appliquent. Les données utiles sont transmises dans cette phase.
- Fenêtre de réception : En fonction du réseau, une ou plusieurs fenêtres de réceptions s'activent après une émission de données utiles.
- Il est à noter que les phases qui constituent la session de transmission, leurs durées, fréquences et impact énergétiques varient d'une technologie à une autre mais dans l'ensemble, mais elles sont généralement présentes. Par exemple, dans un réseau NBIOT, la phase de recherche de réseau et les durées de transmission sont plus longue que dans un réseau CAT-M parce que la modulation de ce dernier permet des débits plus élevés. Par ailleurs, Les réseau LoRa et SigFox ont un débit très faible comparé aux autres technologies, ce qui rallonge les durées de transmission.
- De retour à la
figure 2 , l'émetteur 4 se met ensuite en attente pendant une période égale à la période mémorisée dans la mémoire 10 (étape 108). Concrètement, l'unité de commande 12 démarre un compteur de temps à l'instant auquel l'interface de communication a commencé à émettre le signal radio, et attend. Lorsque le compteur de temps atteint une valeur égale à la période mémorisée dans la mémoire 10, la période d'attente est terminée, et le procédé retourne à l'étape 100. - En définitive, il est détecté qu'une nouvelle trame est à transmettre à l'étape 100 lorsqu'il s'est écoulé un délai égal à la période Tt à compter de l'instant où un précédent signal radio a été émis (plus précisément, l'instant auquel cette émission a démarré).
- Sous l'hypothèse que le mode de fonctionnement de l'émetteur 4 n'a pas changé (mode statique), un nouveau signal radio est émis lors d'une nouvelle mise en oeuvre de l'étape 104. Grâce au mécanisme qui précède, l'unité de commande 104 fait en sorte que :
- la durée qui sépare les émissions respectives de deux signaux radio consécutif est égale à la période Pt mémorisée par l'émetteur 4,
- les deux signaux radio consécutifs transportent des trames respectives ayant des tailles égales à la taille de trame Tt mémorisée par l'émetteur 4.
- Les étapes qui précèdent sont répétées dans le temps.
- Ainsi, tant que l'émetteur 4 est dans le mode de fonctionnement statique, l'émetteur 4 émet des signaux radios de manière périodique, en s'appuyant sur la période Pt mémorisée dans la mémoire 10. Par ailleurs, tous les signaux transportent la même quantité de données utiles, cette quantité étant dictée par la taille de trame mémorisée.
- On va maintenant décrire les étapes mises en oeuvre par l'émetteur 4 lorsque l'unité de commande 12 constate à l'étape 102 que le mode de fonctionnement dans lequel l'émetteur 4 a été configuré est le mode dynamique. On va voir que dans le mode dynamique, une autoadaptation est mise en oeuvre par l'émetteur.
- On suppose que l'émetteur 4 a déjà émis au moins un signal radio par le passé. Par convention, on considère que le dernier signal radio émis est un signal radio d'indice k-1, et que la trame transportée par ce signal est une trame d'indice k-1.
- Dans une étape 110, l'unité de commande 12 estime une quantité d'énergie consommée par l'émetteur 4 pour émettre le signal radio d'indice k-1. Cette estimation 110 peut être réalisée de différentes façons.
- Dans un premier mode de réalisation, cette estimation 110 est réalisée à partir de la durée du signal d'indice k-1 et d'une puissance d'émission du signal radio d'indice k-1.
-
- Où :
- Nb de répétition est un nombre de fois qu'un fragment est transmis (paramètre dépends de la configuration réseau)
- Taille payloadoctets est la taille des données utiles transportées par le signal ratio d'indice k-1 (ce paramètre correspond à la taille Tt discutée précédemment),
- Taille fragmentoctets est la taille d'un paquet de couche basse (MAC),
- Débit octets/s est un débit de transmission qui dépend de la qualité de signal, de la modulation etc.
- Nb de signalisation est un nombre de message de signalisations,
- Durée d'une signalisation est une valeur approximative récupérée du module radio,
- Nb de fragments est le nombre de fragments à transmettre,
- Durée émission fragment est la durée de transmission moyenne d'un fragment.
- Une puissance d'émission du signal d'indice k-1 est mesurée par l'émetteur 4.
- L'unité de commande 12 peut estimer à l'étape 110 une intensité de courant consommée à partir de la puissance d'émission du signal radio d'indice k-1. Cette estimation peut être réalisée à partir d'une table de conversion mémorisée dans la mémoire 10, cette table associant des valeurs de puissance, par exemple exprimées en dBm, à des valeurs d'intensité de courant, par exemple exprimées en milliampères (mA).
- La table 1 ci-dessous constitue un exemple de table de conversion utilisable :
[table 1] Puissance (dBm) Courant 0 30 mA 1 32 mA 2 35 mA 3 40 mA 4 52 mA ... 18 120 mA 19 140 mA 20 160 mA - Ensuite, l'unité de commande 12 peut estimer la quantité d'énergie consommée en multipliant l'intensité de courant déterminée par la durée d'émission du signal radio d'indice k-1. Dans ce cas, la quantité d'énergie consommée estimée peut s'exprimer en mAh.
- Dans un deuxième mode de réalisation, l'estimation de l'étape 110 est réalisée à partir de mesures de courant réelles acquise par un appareil adéquat. L'estimée pourrait être plus précise qu'avec le premier mode de réalisation, mais l'incorporation de l'appareil représente un surcout de fabrication.
- Dans une étape 112, l'unité de commande 12 obtient une quantité d'énergie de référence. Cette étape peut être réalisée de différences façons.
- Dans un premier mode de réalisation, la quantité d'énergie de référence est une quantité déterminée à l'avance et mémorisée dans la mémoire 10. Cette quantité est déterminée en fonction d'une durée de vie désirée pour l'émetteur 4, et de la quantité d'énergie maximale pouvant être stockée dans la batterie 6.
- Dans un deuxième mode de réalisation, la quantité d'énergie de référence est calculée par l'unité de commande 12, notamment à partir de la période mémorisée dans la mémoire 10. On va voir dans ce qui suit que, dans le mode de fonctionnement dynamique, la période mémorisée peut varier dans le temps ; ceci entraîne également une variation de la quantité d'énergie de référence dans le temps.
-
- CapacitémAh désigne une quantité d'énergie restante dans la batterie 6,
- Durée viejours est le nombre de jours restants durant lesquels l'émetteur 4 est censé fonctionner avant que la batterie 6 ne soit vide,
- Nb transmissions /jour est le nombre de signaux à émettre par jour (en appliquant la période mémorisée).
- La quantité d'énergie de référence représente ainsi une quantité maximale allouable pour la transmission d'un signal pour que la batterie puisse fonctionner le nombre de jours indiqués.
- Dans une étape 114, l'unité de commande 12 compare la quantité d'énergie consommée pour émettre le signal radio k-1, ayant été estimée à l'étape 110, et la quantité d'énergie de référence obtenue à l'étape 112. On va voir que l'unité de commande 12 va décider de mettre à jour ou non les paramètres Pt, Tt mémorisés dans la mémoire 10 (taille de trame et/ou période d'émission) en fonction de la comparaison.
- L'unité de commande 12 calcule un écart entre ces deux quantités d'énergie. Le seuil est en valeur absolue. L'unité de commande 12 compare l'écart avec un seuil prédéfini. Ce seuil est de préférence strictement supérieur à zéro.
- Lorsque l'écart est inférieur au seuil, alors les paramètres mémorisés dans la mémoire 10 (taille de trame et période d'émission) ne sont pas modifiés (étape 116.
- Lorsque l'écart est supérieur ou égal au seuil, alors les paramètres mémorisés dans la mémoire 10 (taille de trame Tt et période d'émission Pt) sont modifiés (étapes 118, 120).
- Ces modifications diffèrent selon que la quantité d'énergie consommée estimée est inférieure ou non à la quantité d'énergie de référence.
- Lorsque l'écart est supérieur ou égal au seuil et qu'en plus la quantité d'énergie estimée est inférieure à la quantité d'énergie de référence, alors l'unité de commande 12 réduit la période mémorisée et/ou réduit la taille de trame mémorisée, de préférence les deux (étape 118).
- Préférentiellement, la période mémorisée est réduite à l'étape 118 d'un premier facteur, et la taille mémorisée est réduite du même premier facteur. Dans le présent texte « réduire X d'un facteur Y » désigne une opération prenant en entrée X et produisant un résultat égal à X multiplié par un facteur multiplicatif Y, Y étant strictement supérieur à 1. Utiliser le même facteur pour modifier (ici augmenter) la période Pt et la taille de trame Tt permet de maintenir la quantité de données utiles transmise par l'émetteur 4 à très long terme.
-
- Lorsque l'écart est supérieur ou égal au seuil et qu'en plus la quantité d'énergie estimée est supérieure à la quantité d'énergie de référence, alors l'unité de commande 12 augmente la période mémorisée et/ou augmente la taille de trame mémorisée, de préférence les deux (étape 120).
- Préférentiellement, la période mémorisée est augmentée à l'étape 120 d'un deuxième facteur, et la taille mémorisée est augmentée du deuxième facteur. Dans le présent texte « augmenter X d'un facteur Y » désigne une opération prenant en entrée X et produisant un résultat égal à X multiplié par un facteur Y, Y étant strictement inférieur à 1. Dit autrement, « augmenter X d'un facteur Y » revient à « réduire X d'un facteur 1/Y ».
-
- Très préférentiellement, le premier facteur et le deuxième facteur sont égaux (comme dans l'exemple présenté ci-dessus). Ceci permet de préserver un certain équilibre entre les différentes façons de modifier les deux paramètres précités, et éviter une dérive à long terme des valeurs des paramètres Pt, Tt. Toutefois, les deux facteurs pourraient être différents.
- Ensuite, l'unité de commande 12 met en oeuvre l'étape 104 pour construire une nouvelle trame, d'indice k. Comme indiqué précédemment, l'unité de commande 12 se fonde sur la valeur de la taille Tt telle que présente dans la mémoire 10 pour faire en sorte que la trame d'indice k ait une taille égale à la taille Tt mémorisé. Si la taille de trame a été mise à jour lors de l'étape 118 ou l'étape 120, alors c'est bien cette taille mise à jour qui est utilisée à ce stade. Ainsi, on voit que la trame d'indice k peut avoir une taille égale, supérieure ou inférieure à celle de la trame d'indice k-1, selon de la décision prise par l'unité de commande à l'étape 114.
- Ensuite, l'étape 106 d'émission est mise en oeuvre comme indiqué précédemment, de sorte à émettre un nouveau signal radio transportant cette nouvelle trame.
- Ensuite, l'étape 108 d'attente est mise en oeuvre, sur la base de la période Pt telle que mémorisée dans la mémoire 10, ayant dont potentiellement été mise à jour à l'étape 118 ou l'étape 120. Ainsi, la durée qui sépare les émissions respectives du signal radio d'indice k et d'un signal radio suivant d'indice k+1 sera, selon le cas, être égale, supérieure ou inférieure à la durée qui sépare les émissions respectives du signal radio d'indice k-1 et du signal radio d'indice k.
- Les inventeurs ont constaté que répartir une quantité de données utiles dans plusieurs signaux radio espacés dans le temps consomme plus d'énergie que de transmettre en une fois cette quantité dans un seuil signal radio plus long, sous l'hypothèse que tous les autres paramètres utilisés par l'émetteur sont identiques (modulation choisie, puissance de signal, etc.). Dans l'exemple de la
figure 3 , ceci provient du fait que l'émetteur 4 doit réaliser la phase de recherche de réseau et la phase de fenêtre de réception, quelle que soit la quantité de données utile transmise dans le signal radio entre ces deux phases. En contrepartie, répartir une quantité de données utiles dans plusieurs signaux radio espacés permet au dispositif 1 d'être plus réactif. - Ainsi, la mise en oeuvre de l'étape 120 permet de faire en sorte que la quantité d'énergie qui sera consommée pour émettre le signal radio k soit inférieure à la quantité d'énergie consomme pour émettre le signal radio k-1. Par ailleurs, la mise en oeuvre de l'étape 118 permet de rentre le dispositif plus réactif. En effet, le dispositif 1 devra attendre moins longtemps à l'étape 108 pour émettre le signal suivant. Le mode dynamique décrit précédemment est avantageux, car il permet à l'émetteur de trouver un compromis intéressant entre réactivité et consommation d'énergie, et ce de manière évolutive dans le temps.
- Le procédé décrit précédemment en relation avec la
figure 2 peut faire l'objet de variantes. - En particulier, on notera que ce procédé permet au dispositif 1 de changer de mode de fonctionnement (statique ou dynamique). Il peut être envisagé que le dispositif 1 ne fonctionne qu'en mode dynamique.
- Par ailleurs, le premier facteur et le deuxième facteur peuvent être modifiés, par exemple sur requête d'un équipement distant.
- L'unité de traitement 12 peut maintenir les paramètres Pt et Tt dans des plages de valeurs prédéfinies. Ainsi, la période Pt ou la taille Tt peut être réduite à l'étape 118 à condition de ne pas franchir une valeur minimale ; similairement, la période Pt ou la taille Tt peut être augmentée à l'étape 120 à condition de ne pas franchir une valeur maximale. A titre d'exemple, l'unité de commande peut imposer une période minimale de 24 heures (autrement l'envoi d'une trame par jour) et/ou une taille de trame qui reste comprise entre 64 et 256 octets.
Claims (15)
- Procédé comprenant les étapes suivantes mises en oeuvre par un émetteur :• commande d'émission (106) d'un premier signal radio transportant des données utiles, de sorte que :• la durée qui sépare l'émission du premier signal radio et l'émission d'un précédent signal radio par l'émetteur est égale à une période (Pt) mémorisée par l'émetteur,• estimation (110) d'une quantité d'énergie consommée par l'émetteur pour émettre le première signal radio,• comparaison (114) entre la quantité d'énergie consommée et une quantité d'énergie de référence,• mise à jour (118, 120) de la période (Pt) mémorisée à condition qu'un écart entre la quantité d'énergie estimée et la quantité d'énergie de référence soit supérieure à un seuil prédéfini,• après la mise à jour, commande d'émission (106) d'un deuxième signal radio transportant des données utiles, de sorte que :• la durée qui sépare l'émission du deuxième signal radio et l'émission du premier signal radio par l'émetteur est égale à la période mémorisée.
- Procédé selon la revendication 1, dans lequel la mise à jour (118) comprend une réduction de la période mémorisée, lorsque l'écart est supérieur au seuil et que la quantité d'énergie consommée estimée est inférieure à la quantité d'énergie de référence.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel la mise à jour (120) comprend une augmentation de la période mémorisée, lorsque l'écart est supérieur au seuil et que la quantité d'énergie estimée est supérieure à la quantité d'énergie de référence.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel :• le premier signal radio transporte une première trame des données utiles ayant une taille égale à une taille (Tt) mémorisée par l'émetteur,• la taille (Tt) mémorisée est mise à jour à condition que l'écart entre la quantité d'énergie estimée et la quantité d'énergie de référence soit supérieure au seuil prédéfini,• la commande d'émission (106) du deuxième signal radio est réalisée de sorte que :• le deuxième signal radio transporte une deuxième trame des données utiles ayant une taille égale à la taille mémorisée.
- Procédé selon la revendication 4, dans lequel la mise à jour (118) comprend une réduction de la taille mémorisée, lorsque l'écart est supérieur au seuil et que la quantité d'énergie consommée estimée est inférieure à la quantité d'énergie de référence.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 et 5, dans lequel la mise à jour (120) comprend une augmentation de la taille mémorisée, lorsque l'écart est supérieur au seuil et que la quantité d'énergie estimée est supérieure à la quantité d'énergie de référence.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, dans lequel lorsque l'écart est supérieur au seuil et que la quantité d'énergie consommée estimée est inférieure à la quantité d'énergie de référence :• la période mémorisée est réduite d'un premier facteur, et• la taille mémorisée est réduite du premier facteur.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 7, dans lequel, lorsque l'écart est supérieur au seuil et que la quantité d'énergie estimée est supérieure à la quantité d'énergie de référence :• la période mémorisée est augmentée d'un deuxième facteur, et• la taille mémorisée est augmentée du deuxième facteur.
- Procédé selon la revendication 8 dans sa dépendance à la revendication 7, dans lequel le premier facteur et le deuxième coefficient sont égaux.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, comprenant en outre une étape de calcul (112) de la quantité d'énergie de référence à partir de la période mémorisée et d'une quantité d'énergie restante dans une batterie de l'émetteur.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel la quantité d'énergie consommée pour émettre le premier signal ratio est estimée (112) à partir d'une durée d'émission du premier signal et d'une puissance d'émission du premier signal.
- Produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon l'une des revendications 1 à 11, lorsque ce programme est exécuté par un émetteur (4).
- Mémoire (10) lisible par ordinateur stockant des instructions exécutables par l'ordinateur pour l'exécution des étapes du procédé selon l'une des revendications 1 à 11.
- Emetteur (4) comprenant :• une interface de communication radio (8),• une unité de commande (12) configurée pour mettre en oeuvre les étapes du procédé selon l'une quelconques des revendications 1 à 11, de telle sorte que premier signal radio et le deuxième signal radio soient émis par l'interface de communication radio (8).
- Compteur (1) pour mesurer une consommation de fluide, le compteur (1) comprenant un émetteur (4) selon la revendication 14, dans lequel les données utiles comprennent au moins une mesure de consommation d'un fluide.
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|---|---|---|---|---|
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| US20050018638A1 (en) * | 2001-12-07 | 2005-01-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Wireless station and a transmission method in a wireless local area network |
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-
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|---|---|---|---|---|
| US6023475A (en) * | 1996-03-27 | 2000-02-08 | Nec Corporation | Data packet transmission method and apparatus for practicing the same |
| US20050018638A1 (en) * | 2001-12-07 | 2005-01-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Wireless station and a transmission method in a wireless local area network |
| US20060270385A1 (en) * | 2005-05-31 | 2006-11-30 | Morris Robert P | Methods, systems, and computer program products for controlling data transmission based on power cost |
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